Tipos de microscópio: microscópio óptico e eletrônico (com figura)

Tipos de Microscópio: Microscópio Óptico e Eletrônico (Com Figura)!

Microorganismos geralmente não são visíveis ao olho humano nu. Eles podem ser visíveis apenas quando são ampliados em microscópios.

Os microscópios são instrumentos que podem produzir imagens ampliadas de objetos muito pequenos, possibilitando visualizá-los, que, de outro modo, não podem ser vistos distintamente pelo olho humano nu.

Diferentes tipos de microscópios são utilizados pelos microbiologistas para fins específicos. Os microscópios são dos seguintes tipos (Figura 4.1).

A. Microscópios ópticos ou de luz:

Em microscópios ópticos ou de luz, as "ondas de luz" são usadas para produzir imagens ampliadas de objetos muito pequenos e a ampliação é obtida por um sistema de "lentes ópticas". Normalmente, os micróbios não absorvem muita luz, mas colorindo-os com corantes aumenta muito sua capacidade de absorção de luz, resultando em maior contraste e diferenciação de cor.

Os microscópios de luz são de quatro tipos, conforme descrito abaixo:

(1) Microscópio de campo claro:

Em um microscópio de campo claro, o campo microscópico (a área circular visível sob o microscópio) é brilhantemente iluminado e os micróbios (ou espécimes biológicos) aparecem mais escuros, pois absorvem parte da luz que passa através deles.

É de dois tipos da seguinte maneira:

(a) Microscópio Simples:

Um microscópio simples é usado para obter pequenas ampliações. Uma única lente biconvexa amplia o tamanho do objeto para obter uma imagem virtual ampliada.

(b) Microscópio Composto:

O microscópio mais comumente usado para propósitos gerais é o microscópio composto padrão. Ele amplia o tamanho do objeto por meio de um complexo sistema de arranjo de lentes. Tem uma série de duas lentes; a lente objetiva e a lente ocular, para ampliar o tamanho do objeto.

2. Microscópio de campo escuro:

Em um microscópio de campo escuro, o objeto é brilhantemente iluminado contra um fundo escuro.

3. Microscópio de Fluorescência:

Ele é usado para visualizar micróbios fluorescentes e micróbios corados com corantes fluorescentes para fins específicos.

4. Microscópio de contraste de fase:

Com um microscópio de contraste de fase, as diferenças entre várias células com diferentes índices de refração ou espessura podem ser vistas em condição não corada. Estruturas não coradas dentro das células, não discerníveis pela maioria dos outros microscópios, também podem ser observadas, devido às pequenas diferenças em seus índices de refração ou espessura. É um microscópio composto equipado com um condensador de contraste de fase e um objetivo de contraste de fase.

B. Microscópios Eletrônicos:

Em microscópios eletrônicos, "feixes de elétrons" são usados ​​para produzir a imagem do objeto e a ampliação é obtida por um sistema de "campos eletromagnéticos", ao contrário dos microscópios de luz, nos quais as ondas Apertadas são usadas para produzir a imagem do objeto. A ampliação é obtida por um sistema de "lentes ópticas".

O poder de resolução dos microscópios eletrônicos é 200 vezes maior que o dos microscópios de luz. Eles podem produzir ampliações úteis de até X 400.000, em comparação com X 2000 em microscópios de luz. Assim, a ampliação útil é 200 vezes maior em microscópios eletrônicos do que em microscópios de luz.

Os microscópios eletrônicos são de três tipos, conforme descrito abaixo:

1. Microscópio Eletrônico de Transmissão (TEM):

Neste microscópio, o feixe de elétrons é transmitido através de uma seção ultra-fina do objeto e a imagem é ampliada pelos campos eletromagnéticos. Ele é usado para observar detalhes mais finos de estruturas internas de objetos microscópicos, como bactérias e outras células.

2. Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV):

Este microscópio usa um feixe de elétrons para escanear a superfície do objeto, induzindo-o a liberar uma chuva de elétrons, que são coletados por um detector para gerar a imagem. É usado para observar a estrutura da superfície de objetos microscópicos.

3. Microscópio Eletrônico de Varredura e Transmissão (STEM):

Possui funções de transmissão e microscopia eletrônica de varredura.